对于开关电源的PCB布局及走线是一个很重要的环节,不是说原理图是正确的后续的工作就没有了,其实原理图设计的完成只能证明电路原理上是正确的,并不能说明按照这个原理图所设计出的电路板能正常工作,因为PCB合理布局及走线会很大程度上影响电路的正常工作,例如PCB布局不合理,首先会表现出来的就是电路的抗干扰能力差,并且对外辐射能力强。对于走大电流的开关电源而言,PCB布局不合理会造成电路板发热很严重。所以说PCB布局及走线在开关电源的设计中占据很大一部分。对于走高速信号的PCB板更是如此。对于开关电源的布局走线的
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PCB设计 开关 电源
意法半导体推出了新系列汽车级降压同步DC/DC转换器,新产品有助于节省电路板空间,简化车身电子、音频系统和逆变器栅极驱动器等应用设计。A6983转换器为设计人员提供灵活的产品选型,该系列包括六款低功耗、低噪声非隔离型降压转换器和一款隔离型降压转换器A6983I。这些高集成度的单片稳压器内置补偿电路,在实际应用中只需要很少的外部组件,包括滤波器和反馈器件,在用A6983I开发应用时需要一个变压器。A6983非隔离式转换器可以输出高达 3A 的负载电流,在满负载时典型能效达到 88%。A6983C低功耗转换器
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意法半导体 同步降压转换器 轻负载 电隔离 电源
所有的元件都是从淘宝买的,淘宝特价版APP大家都知道,买这些小玩意很合适。东西都在这,电池盒和4056充电板都是实付几分钱,AD4056ES是很久以前单独买的,两毛几一个,0603的122电阻也是库存,单个成本连一分钱都没有,所有东西成本加在一起就几毛钱而已。带针脚的单槽18650电池槽外壳厚实耐用,弹片也够劲,保证和电池的接触良好4056充电板,杂牌的IC准备换成AD4056ES,优点两个,截止精准离散小、防反接不烧IC。PTC加热台,准备换芯看不上原来的4056E,先换一个4056ES第二个4056E
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电源 DOY 充电器
R&S NGC100电源系列包括单通道、双通道和三通道等型号,可提供高达32 V、10A 和100W 的直流电源。直流电源在整个电子工业中必不可少,它能从可能受到波动和浪涌影响的交流电源中提供精确稳定的直流供电,满足基本要求。新型R&S NGC100电源系列不仅满足了这一基本要求,而且还具有各种特性、功能和远程控制能力,可支持比稳定输出功率更为复杂的应用。该系列包括单通道、双通道和三通道等型号,每通道供电电压为0-32V,输出功率高达10A和100W。单通道R&S NGC101最大
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罗德与施瓦茨 R&S 电源
—— Microchip推出可配置的配套驱动板系列,使用基于碳化硅(SiC)或硅(Si)技术的混合功率驱动模块发布于2024年4月18日在可持续发展和减排这个重要目标的推动下,航空业需要先进高效和低排放的飞机。为了实现这些目标,航空动力系统开发商正在向电作动系统转型,推动多电飞机(MEA)蓬勃发展。为了向航空业提供全面的电作动解决方案,Microchip
Technology Inc.(微芯科技公司)今日宣布推出全新的集成作动电源解决方案。新解决方案将配套的栅极驱动板与我们采用碳化硅或硅技术的扩展型混
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Microchip 电源 航空 多电飞机
要点1:大电流的电源电压远端反馈差分走线电压检测分反馈检测,反馈检测。一般小电流电源采用近端反馈,如下电路为检测电路。分压电阻及反馈线靠近电源输出(输出电容)处放置,并单端信号反馈即可。一般大电流电源采用近端反馈,如下电路为检测电路。(如果有分压电阻,分压电阻靠近控制器放置)这对差分线的主要作用是为了抑制共模干扰,所以对于差分对的线长差没有要求。要点2:电源电流采样差分走线电源电流采样为微弱信号,需要差分走线,并且远离干扰源。错误走线示范:0.9V主要是给单板上的两个FPGA提供core电源,电流评估达到
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PCB设计 checklist 电源
Powerbox(PRBX)是欧洲最大的电源公司之一,四十年来在针对高要求应用提供最优电源解决方案方面一直处于领先地位。公司宣布推出一款新型加固型ECD1000A电源,该电源适用于地面防务应用和恶劣的工业环境。ECD1000A系列封装在IP65金属外壳中,采用底板传导冷却,输出功率为1000W,底板工作温度范围为-40至+95℃。对于要求极其苛刻的应用,ECD1000A根据MIL-STD-810H标准进行了机械加固,并且内部电路板和元件均采用敷形涂层保护。根据MIL-STD-461CE-102/RE102
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POWERBOX 恶劣环境 COTS IP65 电源
当根据电源解决方案和/或与功耗、能源效率或总体能源/碳足迹相关的其他分析来评估任何系统(或系统集合)时,它有助于将电源与负载分开。分离电源和负载简单的形式是将电源/解决方案与消耗这些电源提供的电力的终端负载分开。将源和负载视为相互“对话”的独立黑匣子。图 1 以框图形式显示了系统的任意分解,在本例中,突出显示了计算或类似服务器的架构,以显示系统中典型源和典型负载之间的差异。图 1. 将源与负载分开的系统框图当试图了解复杂系统中的技术进步时,这种将源与负载分离的区别尤其重要,该复杂系统包含众多组件(也许每个
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电源 摩尔定律
航嘉工业机器人电源HK1500A-C2具有完善的保护功能,性能安全可靠,高效节能,满载转换效率>92%,充电电流精准控制;该产品主要应用于AGV、无人车、机器人保领域。在商业机器人及工业机器人领域有着广泛应用。其工业电源产品规格如下:额定功率:1500W输入电压:90-277Vac输入电流:≤20A工作频率范围:47-63Hz输出电压:29.2Vdc12Vdc输出电流:50A2.5A稳压精度:≤±2%纹波及噪声:≤200mVp-p效率:≥92%通信:CAN保护功能:输入欠压输入过压输入限流输出过压输出过流
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全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)面向中小功率(30W~1kW级)的工业设备和消费电子设备,开始提供LogiCoA™电源解决方案,该解决方案能以模拟控制电源*1级别的低功耗和低成本实现与全数字控制电源*2同等的功能。在以中等功率工作的工业机器人和半导体制造设备等应用中,大多采用模拟控制电源。然而近年来,要求这类电源要具备高可靠性和精细控制功能,仅采用模拟控制方式的电源配置已经很难满足市场需求。另一方面,全数字控制电源虽然可以进行更精细的控制和设置,但存在所用的数字控制器功耗大、成本高等问题
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在避免燃烧地球所能承受的化石燃料之外,努力从更少的材料中产生更多的能量,正在孕育一些可以说是创造性的想法。核聚变记录被打破了,即使只是以微小的幅度和短暂的时间。与此同时,太阳能电池板的效率正如预期地不断提高,它们的安装——在停车场和绿色屋顶上——也更加战略,有助于获得越来越多的收益。但如何存储能量并在需要时释放到电力网上仍然是一个巨大的挑战,即使电池存储和制造能力正在上升,价格也在暴跌。理论科学家在展望这些趋势可能如何发展或创新将带领我们前进方面尤其富有想象力,超越了现实的边界,跨越了未来的几年。在最新的
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电源
在可持续发展和减排这个重要目标的推动下,航空业需要先进高效和低排放的飞机。为了实现这些目标,航空动力系统开发商正在向电作动系统转型,推动多电飞机(MEA)蓬勃发展。为了向航空业提供全面的电作动解决方案,Microchip Technology Inc.(微芯科技公司)近日宣布推出全新的集成作动电源解决方案。新解决方案将配套的栅极驱动板与我们采用碳化硅或硅技术的扩展型混合动力驱动(HPD)模块相结合,功率范围为 5 kVA 至 20 kVA。无论功率输出如何,新的集成作动电源解决方案都能保持相同的基底面。配
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本文概述了在复杂的电子系统中电源带来的严重问题:即EMI,通常简称为噪声。本文介绍减少EMI的策略,提出了一种解决方案,能够减少EMI、保持效率,并将电源放入有限的解决方案空间中。1什么是EMI?电磁干扰是会干扰系统性能的电磁信号。这种干扰通过电磁感应、静电耦合或传导来影响电路。它对汽车、医疗以及测试与测量设备制造商来说,是一项关键设计挑战。许多限制和不断提高的电源性能要求(功率密度增加、开关频率更高以及电流更大)只会扩大EMI的影响,因此亟需解决方案来减少EMI。许多行业都要求必须满足EMI标准,如果在
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EMI 电源 电路设计
_____行业领先的测试和测量解决方案提供商泰克科技收购了 EA Elektro-Automatik (EA),后者是能源存储、交通运输、氢能和可再生能源应用领域大功率电子测试解决方案的主要供应商。EA 的加入进一步扩展了泰克科技的解决方案,使泰克科技的客户得以同时利用泰克业界领先的示波器和隔离探头、EA 的高效电源和电子负载产品以及 Keithley 的高精度源表和仪器。泰克科技这一全新的产品组合提供一整套独一无二的功能,能够满足从超低功率到超高功率的储能和电源电子设计需求。随着 EA 的加入,泰克科技
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现代数据中心的每个机架平均提供 3kW - 5kW 的功率,为服务器、存储器和网络机架供电。大部分功率会供给基础 CPU,以确保其能高效率工作。因此,传统 12V 电源架构被广泛采用。 但随着云计算、人工智能应用以及大功率处理器和加速器需求的不断增长,数据中心也在不断发展以适应新的大功率需求。例如,早期 AI 市场超级计算机的整个电源系统需要 3200W 的功率。第二代 AI 的功率需求增长了三倍,使整个电源系统的总功率达
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MPS 电源 AI
电源介绍
【电源概述】
电源
向电子设备提供功率的装置。
把其他形式的能转换成电能的装置叫做电源。发电机能把机械能转换成电能,干电池能把化学能转换成电能.发电机.电池本身并不带电,它的两极分别有正负电荷,由正负电荷产生电压(电流是电荷在电压的作用下定向移动而形成的),电荷导体里本来就有,要产生电流只需要加上电压即可,当电池两极接上导体时为了产生电流而把正负电荷释放出去,当电荷散尽时,也 [
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